Películas delgadas de sulfuros semiconductores aplicadas en almacenamiento y conversión de energía: Revisión bibliográfica
DOI:
https://doi.org/10.61273/neyart.v2i1.43Palabras clave:
nanoestructuras, películas delgadas, almacenamiento, conversión de energíaResumen
En la actualidad, se ha generado un gran interés por desarrollar métodos alternativos para obtener y almacenar energía, lo que conlleva mejorar o diseñar métodos amigables con el ambiente, de bajo costo y no toxicidad. El objetivo del presente trabajo es mostrar una revisión bibliográfica sobre las distintas técnicas de síntesis y obtención de materiales nanoestructurados y películas delgadas, así como analizar los materiales óptimos para aplicar en almacenamiento y conversión de energía. Como resultado de esta revisión se enlistan algunos de los métodos más utilizados para la síntesis de películas delgadas y nanoestructuras, así mismo se exponen los materiales que en la actualidad se sintetizan para su aplicación en almacenamiento y conversión de energía.
Descargas
Citas
C.H. Lai, K. H. (2010). Direct growth of high-rate capability and high capacity copper sulfide nanowire array cathodes for lithium-ion batteries. Journal of Material Chemistry, 6638-6645.
Carrasco, B. (2013). Universidad Tecnologica Metropolitana, Facultad de Fisica. Recuperado el 18 de noviembre de 2015, de www.es.scrib.com/doc/5514035/comportamiento-de-componentes-ohmicos-no-ohmicos#scribd
Chen-Ho, M.-Y. L.-J. (2012). Metal sulfide nanostructures: synthesis, properties and aplications in energy conversion and storage. Journal of material chemistry, 19-30.
Conocimiento de estrcuturas cristalinas. (s.f.). Recuperado el 20 de Agosto de 2012, de http://conoccimientoscrystalstructure.blogspot.mx/2010_03_01_archive.html.
Grozdanov, I. y. (1995). Optical and electrical properties of cooper sulfide films of variable composition. Journal of solid state chemistry, 469-475.
Jing Li., H. Z. (2013). In situ fabricate Cu2S thin film with hierarchical petal-like nanostructures. 2940-2943.
Jingping, Liu; Yang, Cheng; Peichao, Zou; Rui, Yang; Chao, Xu; Binghe, Xie; Zivin, Lin; Feiyu, Kang; Ching Ping, Wong;. (2015). Flexible copper wires through galvanic replacement of zin paste: a highly cost-effective technology for wiring flexible printed circuits. Journal of materials chemistry.
Jong-Heun, L. (2009). Gas sensor using hierarchical and hollow oxide nanostructures:overview. Sensor and Actuators, 319-336.
Karthik Romasamy, M. A. (2013). Routes to nanostructured inorganic materials whith potential for solar energy applications. Chemistry of materials, 3551-3569.
Kosyachenko, L. A. (2011). Thin-film photovoltaics as a mainstream of solar power engineering. solar cells-thin film technologies, 1-38.
Luminita, I. P. (2010). Copper sulfide (CuxS) thin films as possible p-type absorbers in 3D solar cells. Journal Enerfy Procedia, 71-78.
Malek, A.H.; Kadhim, R.; Ammar, T.; Aus, A.;. (2017). Novel covallite CuS single-crystal thin films for optoelectronicapplications. Plasmonics.
Martinez Ruvalcaba, I. E. (2012). Estudio del efecto del tiempo, temperatura y voltaje en la sintesis de estructuras multi-escala de sulfuro de plata.Juarez.
Obregón, O., Luna-López, J.A, Rosales, P., Dominguez M.A. (2022). Transistores de película delgadabasados en óxido de zinc por spray pyrolisis ultrasónicode alta frecuencia a baja temperatura. Revista Mexicana de Física. 67(4).
Pearce, J. (2006). Catalyzing mass production of solar photovoltaic cells using univerity driven green purchasing. International journal of sustainability inhigher education, 425-436.
Perraguez Correa, B.P.(2020). Estudio de la electrodeposición de sulfuros de cobre para la fabricación de fotocátodos para la hidrólisis de agua en una celda dotoelectroquímica. Tesis delicenciatur.
Popovici, I. D. (2009). Electrical conductivity in copper sulfides-influence of deposition parameters and precursors concentration. Product design for sustainable development, 193-196.
Saraf, R. (2012). High efficiency and cost effective Cu2S/CdS thin-film solar cell. Journal of electrical and electronics engineering, 47-51.
Shen, Wenfeng; Xianpeng, Zhang; Qijin, Huang; Qingsong, Xu; Weijie, Song;. (2014). Preparation of solid silver nanoparticles for inkjet printed flexible electronics with high conductivity. Nanoscale Journal.
Shinde, M. A. (2012). Thickness dependent electrical and optical properties of nanocrystalline copper sulfide thin films grown by simple chemical route. Journal of pure and applied physics, 657-660.
Tecnologia, V. (2010). Materiales Semiconductores. Recuperado el 31 de julio de 2012, de http://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.com/2008/04/materiales-semiconductores.pdf
Vas-Umnuay Paravee., C. C.-H. (2013). Growth kinetics of copper sulfide thin films by chemical bath deposition. Journal of solid state science and technology, 120-129.
Villegas, J. S. (2012). Desarrollo de celdas solares con estructura Mo/CuInS2/In2S3/ZnO. Bogota , Colombia.
Wu, Y. (2008). Synthesis and photovoltaic application of copper (I) sulfide nanocrystals. Nanoletters, 2551-2555.
Yue, W. W. (2008). Synthesis and photovoltaic application of copper sulfide nanocrystals. nanoletters, 2551-2555.
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Hortensia Susana Sánchez Rangel, Anilú Flores Regalado , Delfino Francisco Becerra Robles , Héctor Alfredo Sánchez Sánchez , Alfredo Valles Chávez

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.